摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
前言 | 第8-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-30页 |
1.1 聚四氟乙烯的研究和应用 | 第10-14页 |
1.1.1 聚四氟乙烯的性能 | 第10-11页 |
1.1.2 聚四氟乙烯的应用 | 第11-12页 |
1.1.3 聚四氟乙烯目前的生产与消费现状 | 第12-13页 |
1.1.4 分散聚四氟乙烯的发展前景 | 第13-14页 |
1.2 微波干燥的研究概况 | 第14-22页 |
1.2.1 微波干燥的特点 | 第14-16页 |
1.2.2 微波干燥的应用 | 第16-19页 |
1.2.3 国际国内研究状况和进展 | 第19-21页 |
1.2.4 微波干燥技术与设备 | 第21-22页 |
1.2.5 微波健康防护 | 第22页 |
1.3 国内外对分散树脂后处理的工艺研究 | 第22-23页 |
1.4 微波干燥数学模型研究 | 第23-28页 |
1.4 本文研究思路 | 第28-29页 |
1.5 本章小结 | 第29-30页 |
第二章 分散聚四氟乙烯树脂干燥的小试研究 | 第30-47页 |
2.1 实验设备 | 第30页 |
2.2 实验方法 | 第30-32页 |
2.2.1 真空干燥实验 | 第30页 |
2.2.2 微波干燥实验 | 第30-31页 |
2.2.3 分析测试 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-40页 |
2.3.1 干燥时间对含水率的影响 | 第33-35页 |
2.3.2 干燥温度对含水率的影响 | 第35页 |
2.3.3 物料形状大小的影响 | 第35-36页 |
2.3.4 料层厚度的影响 | 第36页 |
2.3.5 微波功率对含水率的影响 | 第36页 |
2.3.6 微波脉冲比对产品质量的影响 | 第36-37页 |
2.3.7 微波干燥过程中样品温度随干燥时间变化情况 | 第37-38页 |
2.3.8 微波对产品质量影响 | 第38-39页 |
2.3.9 真空干燥与微波干燥对比 | 第39-40页 |
2.4 微波干燥数学模型 | 第40-44页 |
2.5 结果与讨论 | 第44-45页 |
2.6 本章小结 | 第45-47页 |
第三章 分散聚四氟乙烯树脂干燥的中试研究 | 第47-52页 |
3.1 工业微波炉连续干燥实验 | 第47-49页 |
3.1.1 实验设备 | 第47-48页 |
3.1.2 干燥条件优化 | 第48-49页 |
3.1.3 连续微波干燥设备实验总结 | 第49页 |
3.2 实验结果 | 第49-51页 |
3.3 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 工业微波干燥设备的设计 | 第52-58页 |
4.1 干燥器的工艺设计 | 第52-53页 |
4.1.1 设计条件 | 第52页 |
4.1.2 微波干燥系统的功率计算 | 第52-53页 |
4.2 干燥器的结构设计 | 第53-57页 |
4.2.1 履带平板微波干燥器的设备各项指标 | 第53-54页 |
4.2.2 履带式干燥机设计要求 | 第54-55页 |
4.2.3 履带式干燥机的设计 | 第55-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 结论与展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-62页 |
附录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |